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高速电气化列车高强高导接触线用Cu-Cr-Zr合金组织和性能

发布时间:2024-07-05 01:54
  本文采用冷变形结合中间热处理方法制备了不同Zr及Mg元素含量的Cu-0.4wt.%Cr-0.02 wt.%Si合金,通过研究不同元素含量的Cu-0.4 wt.%Cr-0.02 wt.%Si合金在不同变形量下的组织形态、强度以及电导率,分析了Zr、Mg元素对合金力学性能和电学性能的影响,进而优化合金成分。在此基础上,进一步对比不同热处理工艺参数对合金组织以及性能的影响,进一步优化合金的热处理工艺。选取最优成分采用最优热处理工艺研究了冷拉拔对Cu-0.4 wt.%Cr-0.12 wt.%Zr-0.02 wt.%Si-0.05 wt.% Mg合金组织性能的影响以及合金强变形下的热稳定性,探讨了合金的强度、位错密度以及储存能三者之间的关系。 四种试验合金的抗拉强度均随变形程度的增加而增加,添加Zr元素的合金抗拉强度始终高于不含Zr元素的合金,且强度上升幅度比较大。Mg元素也表现出一定的强化作用,但强化效果低于Zr元素。随变形量增加,四种合金的相对电导率大致呈下降趋势。Zr元素对合金电导率的损害作用随变形量的增加而增加,在η=6.1时,可使电导率下降约7.2 %IACS.Mg元素对相对电导率的影...

【文章页数】:75 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图3.6eu一0.4wt.%er-o.12wt.o,ozr-o.oZwt.9,osi合金(叮=1.8)在500“C下退火(a)拉拔态,(b)lh,(c)Zh及(d)4h后的纵向金相组织

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图3.11eu一0.4wt.%er-o.12wt.%zr一0.02wt.o,osi一0.05wt.%Mg合金(a)铸态和(b)固溶态金相组织

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图4.7合金通过微应变估算的位错密度和通过储存能估算的位错密度Fig.4.7DislocationdensityofCu一0.4wt.%Cr一0.12wt.%Zr一002wt.%51一0.05wt.%Mg

图4.7合金通过微应变估算的位错密度和通过储存能估算的位错密度Fig.4.7DislocationdensityofCu一0.4wt.%Cr一0.12wt.%Zr一002wt.%51一0.05wt.%Mg

p一16.lx//b“,....……,................……(4.6)其中。是微应变,b是伯格斯矢量(对于cu晶格取b=0.256nm[89])。合金通过微应变估算的位错密度和通过储存能估算的位错密度如图4.7所示。二者具有相同的变化趋势。通过DSC得到的位错密....


图4.8cu一0.4wt.%cr一0.12wt.%200.02wt.%si一0.05wt.%Mg合金屈服强度理论估算值

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图4.8cu一0.4wt.%cr一0.12wt.%200.02wt.%si一0.05wt.%Mg合金屈服强度理论估算和实际测量值Fig.4.8TheealeLllatedflo、vstressa。andthemeasuredfiowstressatdePendentonthear....



本文编号:4000853

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